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涂层基本参数
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  • 维晶新材料
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  • 超疏水
涂层企业商机

太阳能电池板容易脏的地方就钢化玻璃,因为钢化玻璃是太阳能电池板外层的保护膜。清洗钢化玻璃是一定要小心谨慎,避免将玻璃损坏,造成不必要的麻烦。太阳能电池板还要清洗的一个地方就是电池板,因为在室外使用时经常会有一些蚊虫进入电池板,这不仅会影响电池板的使用,还会破坏电池板,所以一定要及时清理。清洗电池板是要将太阳能电池板的外壳打开,清理之后再将其安装好就可以了。还要注意经常查看电池板的表面是否有鸟类的粪便,因为鸟类的粪便会阻挡太阳光,从而影响电池板的效率。一颗水珠滴在材料表面,如果是它迅速铺展开来,就是亲水或超亲水表面。疏水纳米涂层疏油助剂

即使光伏电站舍得花大价钱清洁电池板,还有些先天性的“硬件”缺失难以解决:由于我国光照分布情况,我国有大量光伏电站建设于西部戈壁滩和沙漠地带,这些地区的共同特点就是“缺水”,在这种水比油贵的区域频繁花费大量水资源来清洗电池板,显然不太现实。太阳能电池板清洁成本高昂,难度颇大,那是否还有其他手段可以解决太阳能电池板的清洁难题?带“防污”功能的太阳能板特殊涂层是目前国际上的研发重点方向之一。采用纳米玻璃疏水涂层可以有效地解决太阳能电池板的清理问题,这种涂层能够有效排斥污染物,对太阳能电池板起到屏障保护的作用,可降低其维护和运营的成本。同时不阻碍太阳能电池板吸收阳光的能力,甚至还能进一步提升电池板的光电转化率。疏水纳米涂层疏油助剂回南天,地板是冒水、墙壁“冒汗”,让人抓狂。

通过给疏水表面“穿上”具有优良机械稳定性微结构“铠甲”的方式,可以巧妙地利用雨或雾滴消除粉尘等污染,能够长期维持太阳能的电池高效的能量转换,并节省传统清洁过程中必需的淡水资源和劳动力成本。目前,这种新型疏水材料表面应用已经成功用于太阳能电池盖板。该新型疏水材料同时也兼具了耐化学腐蚀和热降解、抗高速射流冲击和抗冷凝失效等综合性能。此外,新材料还实现了玻璃铠甲化表面的高透光率,这也将为应用于自清洁车用玻璃、建筑玻璃幕墙等创造条件。

疏水是什么意思呢?

疏水的字面意思是“对水的恐惧”。疏水分子的表面排斥水。有疏水性液体,当然也有,例如油,就会与水分离。疏水分子通常是非极性的,这意味着构成分子的原子不会产生静电场。在极性分子中,这些相反的电能区域吸引水分子。如果分子上没有相反的电荷,水就不能与分子形成氢键。然后水分子与自身形成更多的氢键,非极性分子会聚集在一起。疏水效应是由聚集在一起的非极性分子引起的。大分子可以具有疏水部分,这将折叠分子,使它们可以彼此靠近而远离水。蛋白质中的许多氨基酸是疏水的,有助于蛋白质获得其复杂的形状。疏水效应延伸到生物体,因为生物体表面的许多疏水分子帮助它们调节其系统中的水和营养物质的量。 超疏水材料能让水滴的接触角达到150°以上,甚接近180°,水滴看起来就像一颗玻璃珠。

纳米电子疏水涂层与传统所使用三防漆类有比较大的区别:1、传统的三防漆比较厚高达几十微米,更不易让PCB以及元器件散热,而以纳米防水涂层为的新型纳米电子涂层涂覆之后,肉眼几乎看不到,纳米级别,低至100-5000nm,散热性能好,对pcba线路板散热影响客户忽略不计;2、传统三防漆导电性能不佳,纳米电子防水涂层对pcba线路板必要的导电性能也不受影响;不影响传感器、麦克风的功能及蓝牙、网络等外部信息传输及接收;3、三防漆大多在涂覆的时候要求必须对相关的一些连接器进行屏蔽处理,不然在涂完之后很可能会影响连接器正常工作,纳米电子防水涂层涂覆时,FPC排线和插槽等无需特别屏蔽,直接用涂层覆盖,不影响其导通。4、纳米电子防水涂层快速浸泡,秒级固化:浸没3分钟,固化3分钟,达到IPX5、IPX6防水等级。6.传统三防漆维修麻烦,工序繁琐:需要全部铲除重涂,纳米电子防水涂层便捷维修:直接重涂焊接。自然界中某些植物叶具有超疏水性质和自洁功能,典型荷叶表面,形成“荷叶自洁效应”,“出淤泥而不染”。超疏水涂层联系方式

疏水疏油涂层低表面是能抗污性佳、很好的的耐磨性能。疏水纳米涂层疏油助剂

纳米电子防水涂层防水防油基本原理:低表面能量的皮膜上,由于液体本身分子间作用力,导致产生液滴化现象,出现了所谓的接触角。(1)形成接触角大小原理,防水涂料产品使接触角增大,关键点在于转落角与后退接触角的关系。形成防水涂层后的物性。(2)耐热性(物理变化)熔点:从热可塑性角度看,超过了熔点(140度)使用时,疏水·疏油的功能会降低耐热性(分解)分解温度:温度变化使产品重量减少5%(*TGA)时候,皮膜开始分解.不同的温度领域引起的分解性质不一样。400℃以下→产生单体C-C结合347kj/mol450℃以下→有产生HF的危险性C-F结合440kj/mol*TGA,指ThermoGravimetricAnalysis方法。让温度在变化的过程、或者,保持一定的温度的条件下,测定产品的重量变化的方法。(3)防水涂层形成后耐水耐油测试耐油·耐水性:长期浸渍测试,并且进行加热(100度)处理,连续测定接触角劣化状况,可以看出使用维晶纳米电子防水涂层的产品表面劣化程度相对低,性能比较稳定;对于基本的生活类防水,过水或者滴水测试即可达到要求。疏水纳米涂层疏油助剂

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